Transformatorverkabelung, Überlastfähigkeit und andere Informationen
Verkabelung 1: Schließen Sie die „Eingangs“- und „Ausgangs“-Klemmen des Transformators mit einem Megaohmmeter kurz, um den Isolationswiderstand gegenüber der Erde zu testen. 1000-V-Megohmmeter-Messung, der Widerstandswert ist größer als 2 M Ohm.
2. Die Verkabelung des Transformatoreingangs und des Ausgangsstromleitungsquerschnitts sollte den Anforderungen an die Größe des Stromwerts entsprechen. gemäß der 2-2.5A/min2 Stromdichtekonfiguration ist angemessen.
3, eingang, ausgang dreiphasige stromleitung sollte entsprechend der transformator terminal bord bus farbe gelb, grün, rot wurden an die A-phase, B-phase, C-phase, neutral null linie sollte mit dem transformator verbunden werden Spannungsneutralnulllinie, Erdungslinie und Transformatorgehäuse (z. B. Transformatorchassis sollten mit dem Box-Erdungssymbol verbunden werden, das dem entspricht) Überprüfen Sie die Eingangs- und Ausgangsleitungen. Bestätigen Sie die Richtigkeit.
4, die erste Leerlaufspannung erregt, beobachten, dass die Testeingangs- und Ausgangsspannungen den Anforderungen entsprechen. Beobachten Sie gleichzeitig, ob im Inneren der Maschine ungewöhnliche Phänomene wie ungewöhnliche Geräusche, Feuer, Geruch usw. auftreten. Bei Unregelmäßigkeiten trennen Sie bitte sofort die Stromversorgung.
5, wenn der Leerlauftest abgeschlossen und normal ist, bevor auf die Last zugegriffen wird. Überlastkapazität des Trockentransformators, Überlastkapazität und Umgebungstemperatur, Überlast vor der Last (Startlast), Transformatorisolationswärmeableitung und Wärmezeitkonstante usw. können bei Bedarf beim Hersteller erfragt werdenTrockentransformatorÜberlastkurve. Wie nutzt man seine Überlastfähigkeit? Es gibt zwei Punkte als Referenz: (1) Wählen Sie die Berechnung der Transformatorkapazität, die entsprechend reduziert werden kann: Berücksichtigen Sie vollständig die Möglichkeit einer kurzfristigen Stoßüberlastung einiger Stahlwalz-, Schweiß- und anderer Geräte. Versuchen Sie, die starke Überlastkapazität zu nutzenTrockentransformatorund die Transformatorkapazität reduzieren; B. für die Nachtbeleuchtung und andere große Wohngebiete, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie die Klimaanlage und Tagesbeleuchtung von Einkaufszentren usw., können Sie die Überlastkapazität voll ausnutzen Reduzierung der Überlastung. Nutzen Sie seine Überlastfähigkeit voll aus, reduzieren Sie die Transformatorleistung entsprechend, so dass die Hauptbetriebszeit bei Volllast oder kurzzeitiger Überlastung liegt. (2) kann die Standby-Kapazität oder die Anzahl der Einheiten verringern: An einigen Stellen sind die Anforderungen an den Standby-Koeffizienten des Transformators höher, so dass die Projektauswahl der Transformatorkapazität und der Anzahl der Einheiten erforderlich ist. Und die Verwendung einer trockenen variablen Überlastkapazität kann unter Berücksichtigung ihrer Reservekapazität komprimiert werden; bei der Ermittlung der Ersatzgeräteanzahl reduziert werden. Transformator im Überlastbetrieb muss darauf achten, seine Betriebstemperatur zu überwachen: Wenn die Temperatur auf bis zu 155 Grad ansteigt (es wird ein Alarm ausgegeben), sollten Maßnahmen zur Reduzierung der Last ergriffen werden (einige kleinere Lasten abziehen), um dies sicherzustellen die Hauptlast der Sicherheit der Stromversorgung.
Der sichere Betrieb und die Lebensdauer des ausgewählten Trockentransformators hängen in hohem Maße von der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Isolierung der Transformatorwicklungen ab. Die Wicklungstemperatur überschreitet die Isolationstoleranztemperatur, so dass Isolationsschäden einer der Hauptgründe dafür sind, dass der Transformator nicht ordnungsgemäß funktioniert. Daher ist die Überwachung der Betriebstemperatur und die Alarmsteuerung des Transformators sehr wichtig. (1) Automatische Steuerung des Lüfters: Durch den vorab in die Niederspannungswicklung eingebetteten Temperaturmesswiderstand Pt100 an der heißesten Stelle des thermischen Thermistors wird das Temperatursignal gemessen. Die Transformatorlast steigt, die Betriebstemperatur steigt. Wenn die Wicklungstemperatur 110 Grad erreicht, startet das System automatisch die Lüfterkühlung. Wenn die Wicklungstemperatur nur 90 Grad beträgt, stoppt das System automatisch den Lüfter. (2) Übertemperaturalarm, Auslösung: Durch das in der Niederspannungswicklung vergrabene PTC-nichtlineare thermische Temperaturwiderstandssammelwicklungs- oder Kerntemperatursignal. Wenn die Temperatur der Transformatorwicklung weiter ansteigt und 155 Grad erreicht, gibt das System ein Übertemperaturalarmsignal aus. Wenn die Temperatur weiterhin auf 170 Grad ansteigt, kann der Transformator nicht mehr weiterlaufen und muss ein Übertemperatur-Auslösesignal an die sekundäre Schutzschaltung senden, wodurch der Transformator schnell auslöst. (3) Temperaturanzeigesystem: Durch den vorab eingebetteten Pt100-Thermistor in der Niederspannungswicklung wird der Temperaturänderungswert gemessen, die Temperatur jeder Phase der Wicklung direkt angezeigt (dreiphasige Inspektion und Maximalwertanzeige) und kann aufgezeichnet werden die höchste temperatur in der geschichte), die maximale temperatur kann in 4-20mA analog ausgang, wenn sie müssen übertragen zu die remote (die entfernung kann bis zu 1200 m) computer, sie können hinzufügen eine computer schnittstelle, 1 Sender, bis zu 31 Transformatoren können gleichzeitig überwacht werden. Ein Sender kann bis zu 31 Transformatoren gleichzeitig überwachen. Der Übertemperaturalarm und die Auslösung des Systems können auch durch ein Pt100-Thermosensor-Widerstandssignal aktiviert werden, was die Zuverlässigkeit des Temperaturkontroll- und Schutzsystems weiter verbessert.
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Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich Ryan der professionellen Herstellung von Transformatoren verschrieben. Wir verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis der Kundenbedürfnisse und der Marktnachfrage nach verschiedenen Transformatoren und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen an.
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